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【武DIY】手把手教你用万能板(洞洞板)DIY电源

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xkw1cn
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  • 2015-8-25 14:27:45
对于新手或急于评估新电路;却没有适手PCB的人来说,用万能板DIY;也是不错的方法。
但是;万能板做这类高压大功率电源,有许多困难。如连线的处理;安全距离的控制等等。
此贴希望能通过演示DIY过程;试图通过动手,解析其中理论。强烈欢迎高手分享经验和指导,新手多提问题。
感谢世纪电源和龙腾。刚才为此申请了些样品,希望能尽早获得。
Grove
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  • 2015-8-25 14:32:44
 
抢沙发,打算做个什么样的电源?
xkw1cn
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  • 2015-8-25 14:36:00
 
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  • 2015-8-25 14:35:14
 
计划展示ZVS反激和LLC两种常见拓扑的DIY过程。
先做一款30W的多路反激。后续;依样品情况而定。
Grove
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  • 2015-8-25 14:43:02
 
洞洞板做逆变器,Buck,Boost也比较考验.
xkw1cn
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  • 2015-8-25 14:45:46
 
嗯!此贴不受时间和项目限制,一一DIY。
司马仲达
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  • 2015-9-13 19:57:28
 
ZVS反激就是准谐振吧,QR?
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  • 2015-9-13 21:18:40
 
嗯,是的,是ZVS准偕振。
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  • 2015-8-25 14:40:41
 
先上一个数据表。这是一款比较流行的POWER IC。管脚和外围比较简单,作为我们 IRIS4013.pdf
入门。

xkw1cn
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  • 2015-8-25 14:58:46
 
万事开头需规划。电源也是一样。
首先;需要理清楚做电源目的。学习也好;测试也罢,这些只是方向。确定方向后;大体可以确定是否需要装EMI;是否宽松布局等。
一般讲;学习和测试的电源;需要较宽松的布局方式。这样便于测量和更换器件,相对器件的热耦合和噪音耦合会轻些。如果偏向实际工程;一般需要弄紧凑些。
其次;需要确定应用方向。如充电或适配器;照明等等。这主要确定输出的电压电流参数和热等要求。比如;露天LED照明的温度范围要求就很严酷,北方需要-35~90C耐受力,而且还可能需要防水、盐雾、防雷等等。
最后;需要确定应用场合。如果随身携带的,就需要小巧些且全电压范围工作的。农村用的;一般需要满足135~275V输入范围。计划去印度用;那至少得抗住AC300V。。。
xkw1cn
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  • 2015-8-25 15:11:56
 
电源无非是AC整流滤波;高频DC~AC~DC。
一般;如果装完整的话,几十瓦电源的市电输入整流部分,需要10~15平方厘米面积。
高频DC~AC部分差异比较大,如果是功率IC;5平方厘米足以。如果是分立元件搭起,会超过10平方厘米。具体占用面积;建议凭数据表演示的电路大体估算一下。
变压器部分;建议用厂家给的软件计算一下,然后放大一号,来估算在板上的占用面积。
输出介如此。
一般;这个功率的手工DIY的面积;大体在20~50平方厘米水平。多路输出的和宽电压范围的会大些。
对于这款30W多路;预估洞洞板面积在35平方厘米。
xkw1cn
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  • 2015-8-25 15:26:00
 
手工DIY的电源;板后全是飞线,需要装盒。
盒子上一般配有固定安装孔等。每个盖和底的安装位的面积一般在1平方厘米左右。按楼上预估的35平方的洞洞板面积,这个盒子面积大体在:
35+1X4(四个盒子安装位)+10(壁厚和空隙)=50
即大约需要50平方厘米的盒子。
hellbaron2008
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  • 2015-8-30 21:58:10
 
不只是飞线那么简单吧,都没有网络线,没有标号。件少的话还行,器件多的话我肯定不行。大神我期待您的作品!

xkw1cn
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  • 2015-8-25 15:31:16
 
下一步;画原理图。一方面;为防止错误;保证DIY的准确性和连贯性。另一方面;需要做一记录,以便日后检查改良升级和维修。
由于是DIY;若没有图纸,维修和升级将非常麻烦。
切记;好记星不如烂笔头。再简单的电路都不要怕麻烦,仔细计算和绘制原理图。用笔记本附上计算过程并保存下来。这就是最好的工程笔记!
wxj1220
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  • 2015-8-25 16:22:26
 
全程关注,看看回归原始的电源做法
qingchen_1990
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  • 2015-8-25 18:04:03
 
新人,学习一下。
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  • 2015-8-31 21:30:14
 
考虑这款电源DIY面向有新手,考虑到实用和参考性,首个电源参数定义为:
AC220V输入
DC300V100mA输出 15V100mA输出 5V100mA输出 3.3V200mA输出  0~5V两路可调输出信号
是不是很过瘾?输出N多路!!!^_^
xkw1cn
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  • 2015-8-31 21:33:36
 
电源隔离输出,DC300V为未来调试电源用。因隔离;不用太多考虑被电15V满足大多模拟和驱动需要5V满足大多数逻辑电路3.3V满足低压逻辑及DSP
0~5V信号满足大多模拟给定调节。
gaohq
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  • 2015-8-31 21:47:56
 
期待大师的作品
xkw1cn
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  • 2015-8-31 21:43:42
 
由于电源过载短路保护和隔离;以前炸鸡的电光火花会小很多。示波器也不用再考虑地线问题。咋样?开始动手吧!
xkw1cn
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  • 2015-8-31 23:07:58
 
大体分一下:
DC300V隔离输出。
15V隔离输出
5V、3.3V、信号输出隔离输出。

这样;这个多路输出电源;二次有300V18V8V三路隔离输出。
注:18V稳压输出15V。8V稳压输出5V3.3V5V信号等弱电网络。
xkw1cn
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  • 2015-9-1 14:56:58
 
上个电源主杆部分原理:
150033d9gnxu7hu478zfvk.jpg
世纪电源网-小王
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  • 2015-9-1 15:35:46
 
QQ图片20150901153226.png
许版可以这样上传图片,以图片形式上传。
johnxih
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  • 2015-9-16 22:25:54
 
新版确实有些体验不错,期待能做个手机APP,这样随时可以关注相关信息。
释迦雨果CN
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  • 2015-9-1 16:30:37
 
串了很多电阻,还没加EMI滤波。。。
xkw1cn
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  • 2015-9-1 16:47:43
 
关于电阻;首先看一下这东西究竟是啥东西。
我们常用的;大体有贴片和直插两大类。作为电阻;就是“限制电子流动”的器件。
xkw1cn
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  • 2015-9-1 16:47:43
 
如果抛开电阻具体形状,实际上电阻就是用一定电阻率的电阻材料做成一定厚度、长度和宽度的电阻体。
所以;电阻有实心电阻和膜电阻、线绕电阻三大类。由于工艺原因;线绕电阻和实心电阻一般做成插件结构。膜电阻既有插件也有贴片形状。

本帖最后由 xkw1cn 于 2015-9-1 16:52 编辑

xkw1cn
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  • 2015-9-1 21:46:59
 
就这个DIY而言,用最常见的贴片电阻。电流反馈用1W金属氧化膜电阻两种。
xkw1cn
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  • 2015-9-1 21:57:36
 
所谓贴片电阻,是在高铝陶瓷片两头各烧接了铜或银的可焊导电金属,在两侧端头间刷上电阻物的器件。这样;电阻由三段组成,两个端头和承载了电阻物的电阻体。电阻体有金属膜和电阻浆料覆盖在高铝陶瓷上组成。
为生产方便,电阻最初时会根据阻值分为不同的类,学名“方”。如1~10k为一类,作为1k方,覆盖1~10k产品。说白了,就是1~10k电阻都做成1k的。
xkw1cn
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  • 2015-9-2 10:46:09
 
其实;即便是刷的1k阻值浆料,由于浆料稠度变化烧结等原因;刷出的1k阻值也是五花八门。我们买到的各种高水准的电阻又怎么来的?
xkw1cn
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  • 2015-9-2 11:11:26
 
让我们看看图中红圈内发生了什么。

S2.jpg
xkw1cn
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  • 2015-9-2 11:17:34
 
看到红圈里的L型线条吗?这就是激光调刻痕。将不准的电阻值调到额定范围。
这是厚膜电路做法;贴片电阻和它一样。只是由于标准产品表面涂覆了釉质,你看不到而已。由于方的设置;有些刻蚀会相当夸张。
YTDFWANGWEI
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  • 2015-9-2 11:20:34
 
许工的意思,难道是我们用的普通的电阻,都要经过激光调精度?不应该吧?
xkw1cn
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  • 2015-9-2 11:23:21
 
是的;除非特别注明,都是经过激光调值的。
YTDFWANGWEI
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  • 2015-9-2 12:55:39
 
一个电阻连1分钱都不到,还用激光调值,感觉好高大上。。。。
xkw1cn
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  • 2015-9-2 15:06:20
 
激光设备不便宜,可一天刻上1亿只;就基本光剩电费了。
johnxih
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  • 2015-9-16 22:27:51
 
效率这么高?

xkw1cn
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  • 2015-9-17 16:35:57
 
非常快,一方电阻也只是眨眼功夫。
电阻浆料层非常薄;一扫就气化了。
johnxih
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  • 2015-9-17 21:51:08
 
贴片电阻也是用激光雕刻来调整阻值,真没想到,不过也没想过,呵呵...只记得以前分流器不准的时候,会剪下缺口来调整一下。

xkw1cn
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  • 2015-9-17 22:05:52
 
刚做电源的时候,那时用的都是插件金属膜电阻。觉得飞利浦产的电阻超皮实,别的电阻会爆,它就没事。后来认识了个电阻厂的人,人家给上了两小时课,总算清楚了
xkw1cn
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  • 2015-9-17 22:07:20
 
后来;养成了习惯,比较喜欢弄清楚这些关键元件。
johnxih
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  • 2015-9-17 22:29:17
 
我接触过的一些资深的工程师都是对细节掌握得非常透彻的,向您学习!
wxj1220
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  • 2015-10-8 10:17:33
 
如果是这样做的话,大批量生产是不是工序太麻烦?先检测,不准再激光调?
xkw1cn
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  • 2015-10-8 10:20:40
 
不麻烦;标准做法。现在都是全自动检测调值。日单产做百万片没有任何压力。
xkw1cn
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  • 2015-10-8 10:22:42
 
这已经好多了插件电阻还是砂轮片切割调值。机械全自动的,五十年代到现在都没变。
wxj1220
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高级工程师
  • 2015-10-8 10:48:46
 
好吧,没接触过,见笑
xkw1cn
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  • 2015-10-8 11:30:55
 
这种内容本来就很偏。连论文都难寻,只有五十年代的无线电杂志有介绍。好在有个电阻厂;离我这里不远,有的探听
liuhuanbao
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高级工程师
  • 2015-12-16 22:06:13
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感觉好神奇啊 !
xkw1cn
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  • 2015-9-2 11:22:10
 
电阻刻蚀图形有L型也有S型。由于将电阻体分割,电流会被挤到未分割的连体部分。电阻值会随蚀刻而增大。
xkw1cn
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  • 2015-9-2 11:27:10
 
这就象平地被楚河汉界,只留了部分陆地相通。电流(车马)少的时候到也无所谓,可一旦拥挤(加高电压;电流增加);部分人马就会被挤到沟里。这就是电阻击穿。
xkw1cn
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  • 2015-9-2 11:29:55
 
所以;电阻有不同值和封装,但都有耐压极限。DIY中常规0805、1206等贴片电阻耐压200V水平。
如果特殊加工产品,不蚀刻而一次成型。误差会比较大;但耐压能力会非常高。
johnxih
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  • 2015-9-17 22:11:47
 
是不是不同的封装蚀刻的宽度不一样,才导致耐压不一样?
xkw1cn
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  • 2015-9-17 22:13:09
 
是的。不同厂家都不一样。
johnxih
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  • 2015-9-17 22:16:37
 
学习了,谢谢版主!
xkw1cn
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  • 2015-9-17 22:15:27
 
质量好的,用S型线,质量一般的;用L线。电阻端头还有铜的银的。。。。种类很多。
johnxih
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  • 2015-9-17 22:26:08
 
用银做端头,比较高大上啊,一般用在什么场景?
xkw1cn
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  • 2015-9-17 22:31:15
 
其实是用银浆烧银。不是银条哈
这种电阻噪音比较低。
johnxih
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  • 2015-9-17 22:33:10
 
怎么理解电阻的噪音?
是指寄生电容、电感比较小吗?
高频特性比较好?
xkw1cn
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  • 2015-9-17 22:38:51
 
主要是材料活性不同,有微原电池效应。加之大气条件影响
johnxih
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  • 2015-9-18 08:27:39
 
电阻的噪声对性能有哪些影响?
xkw1cn
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  • 2015-9-18 09:17:25
 
它主要表现在输出误差及漂移和输出噪音及抗扰指标。对高端电源;它有比较重的影响,如100PPM/8H时漂指标电源等,这些噪音就会有影响,里面需要用B级噪音电阻和线绕电阻。对普通电源,可以不予考虑。
johnxih
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  • 2015-9-18 13:15:06
 
我们所做的都是普通电源,所以没关注过这些,也没有深入了解。
xkw1cn
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  • 2015-9-18 09:17:25
 
不知道你是不是喜欢音响。即便是高端点的索尼随身听,不同批次的音质都不一样。
这就是器件噪音的威力。

本帖最后由 xkw1cn 于 2015-9-18 09:22 编辑

johnxih
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  • 2015-9-18 13:18:40
 
不懂音响,对声音的识别度不高,。是不是功放电源与普通电源的设计还是有很大区别的?原理上差不多,但器件的选择却大不相同?

xkw1cn
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  • 2015-9-18 13:48:24
 
我们平时接触的都是普通电源,对器件要求不高,比较难体现出重要性。所以;也没必要强调这个问题。
对于音响电源,原理大体上一样,细节差异很大。最典型的一点;就是低端频带响应市面上绝大多数开关电源,低频满载;基本都得挂。
司马仲达
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  • 2015-11-16 11:29:36
 
请问 音响电源的特性有何不同
功率?拓补?
xkw1cn
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  • 2015-11-16 15:06:47
 
音响电源;对拓扑到不太调。它就要两点:
1)高频噪音低。
2)能放低音。
xkw1cn
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  • 2015-11-16 15:15:40
 
其中;几乎所以通用开关电源会毁在低频上。
简单计算一下:
8欧喇叭放20W功率,大概需要13V音频输出。对于正弦波;13V幅值意味着电源至少是+-20V。

音频是20~20k频率范围,如果做差点;至少也得输出50Hz。那么;功放饱和输出时间至少10mS(仅半个周期)。

这就是说;在这半个周期里;电源负载为2.5A。

让一台20W电源出100W?如果不是特别处理;它不挂谁挂?
xkw1cn
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  • 2015-11-16 15:15:41
 
有人说;这不可怕,俺有限流。。。。
这等时间限流意味着电压跌落!20W+-20V电源;你用多大输出电容?
要保证8欧饱和输出撑过一个周期,至少要用4700uF输出电容!

本帖最后由 xkw1cn 于 2015-11-16 15:21 编辑

司马仲达
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  • 2015-11-16 15:33:01
 
而且电解电容不适合经常充放电。

xkw1cn
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  • 2015-11-16 15:39:02
 
真给市面上的电源带上功放和这么大电解,估计连启动起来的机会都没有。
司马仲达
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  • 2015-11-16 15:43:27
 
电容太大,起不了机,在辅助绕组供电的情况下;会把VCC黄花菜都等凉了的
xkw1cn
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  • 2015-11-16 15:49:18
 
所以;真的音响用开关电源,都是特别设计的。
司马仲达
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  • 2015-11-16 16:00:22
 
一般功率大一点的  比如桥或者PFC  基准电压如果芯片不提供的话  自己不就弄个高精度稳压基准芯片来搞吗。有何推荐吗,那除了要不要再加一级跟随了
xkw1cn
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  • 2015-11-16 16:24:36
 
这个问题;说来话长。用过串联基准和并联基准两大类。各有特色。
开关电源里;比较喜欢用REF102或REF5050。

司马仲达
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  • 2015-11-16 16:38:11
 
串联基准和并联基准是什么意思?基准不就是一个吗?


xkw1cn
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  • 2015-11-16 16:28:34
 
一般来讲;不用放大器缓冲。缓冲电路有好的一面也有糟糕的一块。如果以故障点或噪音点计,多一级就多点麻烦。
司马仲达
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  • 2015-11-16 16:39:44
 
加跟随,反而噪音更小吧,那玩意不就是消除走线寄生干扰的吗
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  • 2015-11-16 16:59:12
 
这要看噪音模型。对于高阻抗负载;不要缓冲不会导致噪音问题。但对于数字电路和其它非线性负载;就不行了。
所以;你会发现,AD、DA用基准;很多是缓冲的。对PI的基准;一般不做缓冲。
司马仲达
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  • 2015-11-20 14:17:20
 
没有更新了?
快到日子了。
楼主四层板安规玩的多不
xkw1cn
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  • 2015-11-20 14:52:30
 
四层板;有做过。你是指安规哪方面?
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  • 2015-11-20 15:07:21
 
如果相邻2层 一个是初级GND  一个是次级GND  2mm厚的板子(4层板一般也是2mm吧),这个耐压能打多少啊
xkw1cn
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  • 2015-11-20 17:51:36
 
如果线的爬电距离足够大,对于FR4这类板子;可以耐受10kV电压。但是;因有电晕,不能长期工作。
xkw1cn
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  • 2015-9-18 09:17:25
 
有些低噪音电阻非常奇葩。有种金属氧化物的超高频电阻,长的跟金箍棒似的,是用氧化法调值的。
本帖最后由 xkw1cn 于 2015-9-18 10:31 编辑

司马仲达
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  • 2015-9-13 19:55:16
 
有一些不止两个焊盘的电容,楼主用过没?
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  • 2015-9-13 21:22:21
 
用过啊,那有三脚的,四脚的很多,但相对比较特殊。
xkw1cn
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  • 2015-9-2 11:33:13
 
所以;鉴于此,承受高压电阻用多串方式。这里的启动电阻和后面300V预负载都是用这种方式连接。
AC220V整流后;最高会达到DC375V,所以;选用三串。后面300V;最高不会超过330V,选用两串。
xkw1cn
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  • 2015-9-2 15:42:06
 
电源状况;分别通过红色和绿色LED显示。由于LED是高禁带材料二极管,对静电比较敏感,这里;将它们都安置在较低电位位置。大家在DIY时也需要注意到这点。
司马仲达
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  • 2015-9-13 19:54:12
 
“由于LED是高禁带材料二极管”
一般开关电源用的整流啊,快恢复啊,体二极管之类的等常用的不是这种材料吧?
xkw1cn
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  • 2015-9-13 21:24:42
 
嗯是的。现在;实用襟带带材料二极管,只有碳化硅二极管。还是肖特基的
司马仲达
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  • 2015-9-14 09:00:11
 
???没听明白,SIC和肖特基两种二极管?
xkw1cn
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  • 2015-9-14 10:39:18
 
SiC是材料;即碳化硅。现在;这种材料;基本只做成肖特基结构二极管且被广泛应用。
johnxih
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  • 2015-9-16 22:32:17
 
现在好几家半导体厂商也在积极推广SIC的MOS,价格还是偏贵,一般产品用不起啊!
xkw1cn
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  • 2015-9-17 17:18:20
 
主要是中国还没有掌握晶片制程。呈几何时;将1W30大元的LED拉到40分的丰功;将IRF840从17大元拉到80分的伟业,有中国在;便宜还远吗?
johnxih
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  • 2015-9-17 21:39:12
 
是滴是滴,现在SIC MOS的价格已经便宜不少了,前几天咨询CREE的一颗1200V/40A的SIC MOS已经在100人民币左右了,比类似规格的MOS贵不了多少了.
xkw1cn
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  • 2015-9-17 21:57:22
 
就是,还有其它地方省下的;按日本企业统计结果,系统成本可能差异不大,甚至还略便宜。
xkw1cn
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  • 2015-9-14 12:27:10
 
秀下碳化硅二极管结构:

S1.jpg
xkw1cn
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  • 2015-9-2 15:45:45
 
这款电源采用一次测稳压设计;避免了高压反馈困难,且有益改善电源各绕组输出的互调影响。电源会更稳定。
xkw1cn
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  • 2015-9-2 15:49:05
 
按现在布局;电源分成左中右三部分。左边为高压工频整流,由NTC和桥、高压电解组成。中间是DC-AC-DC的核心变换区。
同样,洞洞板被分成左中右三个安装区域。
司马仲达
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  • 2015-9-13 19:55:58
 
纯模拟电路吗,还是也有数字部分?
xkw1cn
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  • 2015-9-13 21:19:59
 
这次DIY没考虑。这确实是个问题,我得想想
YTDFWANGWEI
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  • 2015-9-16 16:59:57
 
大哥,你能将单片机焊接在洞洞板上吗?
xkw1cn
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  • 2015-9-16 17:11:18
 
这是挑战!我这有种座子;估计能方便很多。32、64、100。。。位都有。

S3.jpg
YTDFWANGWEI
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  • 2015-9-22 13:02:19
 
服了,这都行。。。。
xkw1cn
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  • 2015-9-22 22:30:11
 
办法总会有的。。。虽然这东西有点贵。
司马仲达
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  • 2015-9-6 16:44:49
 
是PSR反激吗?
xkw1cn
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  • 2015-9-6 16:55:54
 
呵呵;没那么高级。入门篇;ZVS反激。
司马仲达
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总工程师
  • 2015-9-6 17:24:59
 
没有看到输出电压次级采样呢
xkw1cn
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  • 2015-9-6 17:28:25
 
一次负反馈
由于是实验电源,每路负载将非常不确定。有可能重载也可能空载。考虑各路输出互相影响,干脆就一次反馈了。这样;谁对谁都没有大的干扰。
xiaoyezi0
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高级工程师
  • 2015-10-15 10:28:31
 
搬小板凳认真听课,各大版主都很厉害
Coming.Lu
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  • 2015-9-1 22:08:11
 
用洞洞板搭开关电源,可有点难度。
xkw1cn
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  • 2015-9-2 10:33:36
 
有难度;才有挑战
Coming.Lu
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  • 2015-9-2 10:43:06
 
其实,主要难点还是在 布局 和 信号地功率地 。
xkw1cn
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  • 2015-9-2 11:12:19
 
就是,这东西改起来非常麻烦。得先规划后动手。
Coming.Lu
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  • 2015-9-2 11:51:05
 
是的。
不管做什么,也都要先规划好再弄的。
要不然,想顺利完成,要么是巧合,要么是这人的 经验 和 应变能力 很足。
awpbuhui
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高级工程师
  • 2015-9-2 19:02:36
 
期待许版主的杰作。
XIAOTU80
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  • 2015-9-2 12:22:32
 
见过有人用面包板做个小电源模块的
2119864330ti
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本网技工
  • 2015-9-3 23:03:34
 
现在还用洞洞板!!!!!!!!!!!!!!太落后了吧??????????画好图发给PCB厂家大样最高收费也不会超过100元,干嘛多次一举呢!!!!如果有自己的合作厂家,还都是免费大样的!!!!!!!!!
xkw1cn
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  • 2015-9-4 21:55:24
 
问题是得等。即便有资源,也得等一天。何况大多数没这可用啊。
2119864330ti
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本网技工
  • 2015-9-10 18:49:26
 
稍微发杂点的电源,你两天也用洞洞板连接不出来,就是练出来了,错误可能都是一大堆!
xkw1cn
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  • 2015-9-4 21:58:52
 
还有;洞洞板能锻炼PCB布线水平,方便尝试不同状态下的噪音情况。所以,在有指导时;新手更容易直观的理解PCB布线玄机。
司马仲达
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总工程师
  • 2015-9-6 16:46:25
 
洞洞板不按照PCB走线搞的话  是不是也是会出现问题的啊  主要是干扰之类的
xkw1cn
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  • 2015-9-6 16:54:07
 
是的;非常重要!成败全在此。
这就如同临摹,原理可抄,但布线;需神似。
2119864330ti
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本网技工
  • 2015-9-10 18:48:10
 
洞洞板能锻炼PCB布线?你在开玩笑吧?
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  • 2015-9-10 21:37:50
 
两者只有形式不同,没有本质区别。接错位置照样干扰,接对;咋弄都没问题。
另外;洞洞板允许你尝试和对比不同位置的噪音情况,远比PCB灵活。比如;这里的电流反馈,原理上连起即可;可实际上;电路不错;位置接错照样会有问题。
YTDFWANGWEI
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  • 2015-9-16 17:01:51
 
如果你利用洞洞板就能知道怎么接线干扰最小,怎么布局最合理,难道不能提高你的PCB布线能力?
xkw1cn
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  • 2015-9-6 16:40:26
 
终于找了个比较深的盒子,开始DIY。

S3.jpg
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  • 2015-9-6 16:51:26
 
盒子内的结构如图。共分五个区域。规划线从左进右下出。
A区为ACDC市电进线和保险及整流部分。B区为DCAC高频逆变部分。经变压器后的C区为二次整流部分。D区做DCDC和信号发生部分。E区为电位器安装。

本帖最后由 xkw1cn 于 2015-9-6 16:54 编辑

S4.jpg
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  • 2015-9-6 17:16:27
 
将洞洞板按盒子内尺寸裁好并装上进线、保险、NTC、桥和电解。

S5.jpg
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  • 2015-9-6 17:25:21
 
安排这几个元件时;需注意:
1)建议用图中的这种磁管有填料保险。这种保险不容易炸;质量相对较好。玻璃管保险质量参差不齐,DIY采购量太少;品质比较难控制和相对比较安全。
2)理论上;保险是会爆的,不建议保险中部直对其它器件。
3)保险、NTC、桥理论上都是发热器件,需要保持一定距离。
johnxih
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  • 2015-9-16 22:39:40
 
保险套个热缩套管相关安全些,安规中是不是要求保险要加套管,记不太清了?
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  • 2015-9-17 17:25:43
 
你说的;莫不是传说中的这个东西?

S3.jpg
johnxih
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  • 2015-9-17 21:46:06
 
这个东东我们现在也用,记得以前做消费类电源的时候,用的陶瓷封装的保险(带引线的),都要求加热缩套管,好像是安规有要求。
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  • 2015-9-17 22:00:33
 
FFT时炸的非常厉害。套个套好,比较安全。
johnxih
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  • 2015-9-17 22:04:19
 
今年初炸过一次保险,保险套就是您图片上贴的那种,保险套炸得尸首不全,声音很大,搞得实验室的同事都过来围观。
幸好加了保险套,否则估计会被伤到。
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  • 2015-9-17 22:11:18
 
建议进线串个小电阻。它能保不炸
johnxih
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  • 2015-9-17 22:19:21
 
产品上就不能这么用了, 这个项目是三相输入的,功率还比较大,单机10KW.
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  • 2015-9-17 22:35:42
 
是很大。以前用银保险做的比较多。后来换成GF6这类东西了。
wxj1220
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  • 2015-10-8 10:59:04
 
那还不如调的时候串个灯泡那
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  • 2015-10-8 11:28:25
 
产品里固化个灯泡?这道用电照明两不误。
xkw1cn
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  • 2015-9-17 17:28:27
 
理论上;确实需要。
按照规定;保险是可以爆炸的,只要散落范围不超就算合格。基于此;需要套这种“豆瓣”。
也正基于此原因,要求DIY输出有串限流电阻和使用高断流能力的有填料保险。
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  • 2015-9-6 17:32:21
 
洞洞板背面布线:

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  • 2015-9-6 22:51:24
 
由于洞洞板孔都是0.7mm,保险坐和引线孔都需要扩到1.5~2mm。因此;装以前;需要画好尺寸后打孔。
市售洞洞板,多是比较劣质的环氧玻璃布板或酚醛纸板,一般;覆铜/焊盘附着力非常差。扩孔后;金属多将脱落殆尽。因此;保险坐需要夹好保险管后;将插脚内钩;包住板子,然后用锡焊注。如图;由于包住的洞洞板上留存焊盘和包口被焊住,夹坐非常结实。
如照片;焊线皆然,需要连周围几个焊盘一起将线焊住。
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  • 2015-10-8 11:00:26
 
你这洞洞板确实够简陋的
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  • 2015-10-8 11:27:06
 
板不在陋;有术则灵。学时测试很方便滴。
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  • 2015-9-6 22:55:22
 
横向或纵向螺线,可以通过焊锡将多个焊盘连在一起;加强附着强度。因此;横平竖直的焊盘布局可以允许更多用裸线连接,简化连线工作和元件焊装的更加坚固。
xkw1cn
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  • 2015-9-6 22:58:07
 
这里;特别需要注意:绝缘!
由于洞洞板普遍质量不高;覆铜有时腐蚀的不够彻底或被搭锡,这种高压场合;两不等电位间;至少需要保持一个孔位距离。
司马仲达
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  • 2015-9-7 09:08:32
 
记得上学时,学校里有那种面包板,元器件插进去,然后不同孔位用金属丝插上,工作后那玩意好像就消失了再也没见过,还有学校里的模拟示波器哈哈。
xkw1cn
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  • 2015-9-7 10:17:17
 

S6.jpg
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  • 2015-9-7 10:19:48
 
这东西做低频弱点很方便。做功率;有点累。
上面三个变形孔;就是做0.8ABUCK实验弄的。
Coming.Lu
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  • 2015-9-7 19:59:04
 
这个也是电源么,看不懂。
xkw1cn
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  • 2015-9-7 20:53:34
 
残余了部分RCC BUCK。这东西早已废弃,仅留了一块做收藏。
Coming.Lu
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  • 2015-9-7 21:03:39
 
哦,原来如此。
YTDFWANGWEI
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  • 2015-9-16 17:03:17
 
这种板子,有可能会接触不好,真出现这种情况,找问题都不好找。。。。。。
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  • 2015-9-16 17:14:18
 
就是!有时列间还短路,电流大点还发热。。。现在;全做收藏了。
xkw1cn
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  • 2015-9-7 10:32:55
 
早期的这种面包板;很好用,后来买的;越来越难插。貌似里面的簧片换材料了。据说原来是铍青铜,后来都成黄铜了。
司马仲达
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  • 2015-9-7 11:17:43
 
哈哈,就是这玩意,我插了2年呢。
铍青铜  有剧毒哎  学校这么坑啊
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  • 2015-9-7 11:22:02
 
放心;铍青铜是八十年代以前的事了。那东西超贵;后来都用黄铜片了。
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  • 2015-9-7 11:23:45
 
但是;铍青铜耐腐蚀有弹性耐磨,非常适合这里。黄铜的;插粗点管脚就容易变相;还容易氧化发黑,不好用。
xkw1cn
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  • 2015-9-7 11:18:56
 
焊好后;将间隔一个孔位的焊盘用切纸刀或大转头打掉,以保证安全。

本帖最后由 xkw1cn 于 2015-9-7 11:20 编辑

S7.jpg
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  • 2015-9-7 11:50:56
 
IRS4013是TO-220的五脚功率IC,管脚距离比较近。将管脚摆置成前三后二;间距5mm样子,便于直接插到洞洞板上。

S8.jpg
司马仲达
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  • 2015-9-7 15:35:07
 
这种一般会垫绝缘吗,这次准备垫吗
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  • 2015-9-7 16:15:28
 
不垫,让它裸奔!
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  • 2015-9-7 21:50:18
 
这是ZCS拓扑开关,基本上;损耗主要来自电阻性损耗。按30W计;满载时;电流有效值不到200mA,温升不是很高。
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  • 2015-9-8 08:43:39
 
30W的话,裸奔是有机会的。
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  • 2015-9-8 15:51:59
 
装焊IRIS4013和电流取样电阻。

S9.jpg
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  • 2015-9-8 16:08:33
 
用粗线连接地线。

S10.jpg
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  • 2015-9-8 16:08:33
 
用粗线连接地线。
注:
1)这里;以电流采样电阻地为参考。
2)粗线沿电流走向嵌在原先螺线形成的槽里。
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  • 2015-9-8 16:34:35
 
电流取样电阻的放置及走线;会严重影响信号噪音。因此;不可随意放置。图示;是比较低噪音的一种方式,如果没好的方法;建议依图而做。
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  • 2015-9-11 23:13:21
 
装启动网络:

S4.jpg
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  • 2015-9-11 23:15:48
 
切去高压相邻线间焊盘。并将Vcc电解、COM和主回路两联。
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  • 2015-9-11 23:26:44
 
绕变压器:
磁芯:EI28
一次绕组:0.35mm 100N
二次300V:0.25mm 130N
二次18V:0.25mm 9N
二次8V:0.25mm 4N
辅助绕组:0.15mm 7N

一次与二次300V绕组分两层交迭绕制。其余二次绕组绕到300V组外。
每层隔离绕组间需用两层黄绝缘带绝缘。

一次绕组出现全在变压器左侧;二次全在右侧。
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  • 2015-9-12 20:56:44
 
如图;Vcc和COM线必须并排在一起走。COM需要将Vcc电解负到电流取样连接。同样;PCB走线与此一样。这就是洞洞与PCB的相似之处。
Coming.Lu
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  • 2015-9-12 21:06:47
 
嗯,其实,原理都是一样的。
只是PCB是在电脑上画出来,洞洞板是用手去连起来。
司马仲达
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  • 2015-9-12 22:00:51
 
某非是按双层板PCB走线方法做DIY洞洞板!!!!
Coming.Lu
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  • 2015-9-12 22:02:41
 
N层板都可以啊。
洞洞板,线可以飞来飞去。
司马仲达
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  • 2015-9-12 22:13:44
 
那得搞N种颜色了,要不头都绕晕了……
Coming.Lu
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  • 2015-9-12 22:19:49
 
是,最好是用多种颜色的线,这样好分清谁是谁。
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  • 2015-9-14 17:04:25
 
无论做PCB还是洞洞板;都是按功能分区设计和布局的。每个功能块之间再用线连起来。
按此逻辑;只要功能块不是特别复杂和布局有序,即便单色线也能一目了然。
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  • 2015-9-12 21:05:34
 
插变压器至洞洞板;并与4103中MOSFET漏极相连。
注意:特别注意圈内线的走向。


本帖最后由 xkw1cn 于 2015-9-12 21:07 编辑

S6.jpg
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  • 2015-9-12 21:11:14
 
连变压器至+BUS线:
同样;连线需要如图示。
S7.jpg
司马仲达
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  • 2015-9-12 21:58:00
 
这种绿线感觉不好镀锡和拨线吧
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  • 2015-9-13 21:14:10
 
呕!忘说了。洞洞板DIY时,线密集区域需要用高温线。建议优先选择镀银高温线。
图示,为450C耐温的镀银高温线。镀银线相当好焊,即便氧化也不碍事。
由于线皮很薄且坚韧,非常适合高密度连线且不容易短路。
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  • 2015-9-13 21:17:34
 
当然,世上无十全美事。由于线皮很薄且坚韧,无法用剥线钳剥线,需要用切纸刀非常有分寸的切开线皮而不伤己线心。
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  • 2015-9-14 17:24:31
 
连辅助绕组的同步和电源。连变压器+BUS。

S2.jpg
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  • 2015-9-14 17:28:01
 
特别提示;0805封装器件;建议横平竖直焊装,1206封装器件;建议45度斜向焊装。
xkw1cn
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  • 2015-9-14 23:44:43
 
另一点,由于集成的MOSFET漏极是高压高dv/dt和di/dt位置,所有弱电线都不可横跨其上。但是,变压器接直流的线例外,两线可以正交或平行布线。
tongfly
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  • 2015-9-9 09:40:33
 
新手,学习一下
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  • 2015-9-9 14:28:02
 
补充个细节:如何切割PCB板。
xkw1cn
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  • 2015-9-9 14:32:23
 
我们这里使用的是无损切割法。即无锯末切割。
切割工具:切纸刀(新刀片)一把,细牙板锉一把外加一支笔。
本帖最后由 xkw1cn 于 2015-9-9 14:45 编辑

司马仲达
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  • 2015-9-10 21:32:00
 
怎么现在更新了这么多都不提示的,改版有问题啊管理员。
这种方法切割PCB可行否 2mm厚左右
xkw1cn
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  • 2015-9-10 21:41:56
 
没问题!用这方法;切过10mm100mm宽厚铝排,超漂亮!
司马仲达
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  • 2015-9-10 21:44:31
 
会 费一把刀吗……
xkw1cn
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  • 2015-9-10 21:56:48
 
不会。会费点时间。对付厚板;可以用割刀或拶子。
司马仲达
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总工程师
  • 2015-9-10 22:08:01
 
我离立刻百度了一下这个生僻字
a4331092_s.jpg
xkw1cn
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  • 2015-9-10 22:15:54
 
果然精辟!古时夹指头,现今断钢铁

S3.jpg
xkw1cn
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  • 2015-9-9 14:43:44
 
我们不建议直接掰板或锯开:
1)由于PCB是层压的板材,直接掰断;会在断口形成横向层状剥离。而且;由于非均质,断口走向非常随机。覆铜线会剥离基板和撕扯到非断区域。
2)锯开;对于业余条件,几乎是失败的开始。要想锯口整齐;那要非常了得的功夫。
3)锯下的玻璃丝粉尘,会导致过敏和中毒。
所以;强烈推荐无损切割法!
xkw1cn
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  • 2015-9-9 16:59:21
 
对于切割洞洞板;首先需要用笔画出你需要切割的部分。
切割线必须与洞洞重合!且横平竖直,不能切割斜线。
切割线必须从板一边一直画到板的另一边。
司马仲达
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总工程师
  • 2015-9-10 21:30:33
 
然后用小型锯条?咯吱咯吱?
还是齿轮机,滋滋滋滋?
xkw1cn
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  • 2015-9-10 21:42:38
 
小刀割肉肉。。。
xkw1cn
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  • 2015-9-10 21:55:03
 
这是全部工具:

S2.jpg
xkw1cn
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  • 2015-9-10 22:05:19
 
按要求画好线后;将线纵向放置。PCB下端必须伸出桌面(切记;否则,你的桌子将被切花)1~2CM。
刀尖向下;沿割线方向;与PCB呈60~75度;压在最高(最上)的切割孔上。大约用500克压力向下压刀并向下滑动直至划出PCB。
longwang
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  • 2015-9-11 10:04:25
 
问下超过多少温度该pcb会变形
xkw1cn
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  • 2015-9-11 23:03:48
 
PCB是F级绝缘。估计要到280C长时间可以导致变相。
xkw1cn
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  • 2015-9-10 22:08:29
 
这样;就可以在PCB上划出一道较深的刀痕。如此反复;分别在PCB正面和反面划若干下,达到每面有1/4板厚材料被戈透。然后;沿戈痕掰板即可。
xkw1cn
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  • 2015-9-10 22:18:25
 
掰开的洞洞板沿边略有玻璃丝绒,用细搓修一下就是前面看到的切割好的洞洞PCB了。
xkw1cn
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  • 2015-9-10 22:23:23
 
洞洞板可以做多次切割,一直可以戈要求大小。
最后;可以用斜口钳等在洞洞板上剪出希望切去的角。一般;也无需剪透,剪出深痕;掰下;修一下切口即可。
xkw1cn
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  • 2015-9-10 22:36:09
 
是不是很土?呵呵!这就是用著名的材料力学概念:材料应力集中!完成无损切割。
这个概念;会使力学设计不良的金属件提前老化断裂,也会简化和方便材料切割!上个世纪末才开始工业化使用的技术。呵呵!
从大石头到钢锭。。。
好了;这段补充到此位置。
pq2620
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  • 2015-9-10 20:11:46
 
楼主既然是用洞洞板做教程,那我上传个洞洞板布局软件

洞洞板排版软件.rar

581.04 KB, 下载次数: 805, 下载积分: 财富 -2

司马仲达
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  • 2015-9-10 21:26:16
 
这是什么神器?可以简要介绍一下吗
xkw1cn
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  • 2015-9-10 21:39:35
 
先看看。
longwang
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副总工程师
  • 2015-9-11 10:02:29
 
看了下,,很实用的工具,谢谢
这名字我记不住
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本网技工
  • 2016-10-17 14:08:47
  • 倒数3
 
不错
euchips2015
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本网技工
  • 2015-9-14 13:17:15
 
新人,学习了!
huanying
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高级工程师
  • 2015-9-14 15:44:39
 
楼主真威武,现在PCB打样很便宜的,这种板子出了问题不好找原因啊
xkw1cn
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  • 2015-9-14 16:49:22
 
只要注意距离;不要搭锡,会比PCB更容易找问题。所以;你看到,费了无数口舌强调距离、切焊盘、用高温线等。
对于大的工厂;打样确实很简单,对小点的厂或业余打样,那就惨了。这到不是钱的问题,基本得等3~5天。对于不是太复杂地电路;早就调试完了。
对于新手;还有个非常有利的一面;可以尝试同一节点的不同位置连接对系统的影响。新手做PCB;压力山大哈。
司马仲达
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总工程师
  • 2015-9-14 17:26:32
 
嗯   以前试过 反馈走线长了  也不行
xkw1cn
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  • 2015-9-14 17:30:48
 
就是!长短位置都是要命的关键点。
xkw1cn
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  • 2015-9-15 14:35:05
 
高频功率布线需要非常讲究,无论117楼还是119楼所示,都表达了一种中心思想:电流进出线需要并走。
我们知道;电线流过电流后,就会产生磁场。虽然看似很弱;但是,由于频率很高,它产生的感应电压一点都不低。如我们常用的60kHz下;同样电流的基波感生电压是工频的1200倍,它的谐波能达到数万倍。因此;会有相当强的污染。如果处理不当;甚至会威胁到自身稳定和安全。比如;同一张原理图,不同PCB设计时;有的电源很好工作;有的不行等,地线或输出有许多毛刺等。
当电流相等方向相反的两线并行;可以产生完全相反的磁场,互相抵消为零。
让我们再看看黑线所示电流走向,思考一下精髓。

本帖最后由 xkw1cn 于 2015-9-15 14:36 编辑

S3.jpg
木木很-shy
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副总工程师
最新回复
  • 2017-10-10 21:07:04
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看到许版主您这一段内容,收益良多,此接线方式,高频的环路也会很小,干扰也会小
xkw1cn
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  • 2015-9-15 17:58:42
 
二次300V整流输出元件焊装:整流管、电解、假负载、LED

S4.jpg
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  • 2015-9-15 20:20:27
 
这么容易?一次通电成功?呵呵!这是无示波器业余条件调试的经典战例。
xkw1cn
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  • 2015-9-15 18:02:21
 
好了!首次通电!!!!将启动电阻网络上并20k插装电阻,用60V可调直流电源供电!

S5.jpg
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  • 2015-9-15 20:26:01
 
首先;让我们看看,电路开始有反应的电压;大概在27~35V。
电源启动瞬间;变压器会有轻轻的“呲”的一声。这表示电源启动成功。如果打嗝式的间断有声或没有声响,表示辅助绕组反了。
如果一直嘶嘶响电源自激了。很可能二次绕组开路或反接。
司马仲达
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  • 2015-9-16 10:41:57
 
能不能连开机的兹一声都弄没了?
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  • 2015-9-16 12:38:08
 
当然可以拉。由于自己绕的变压器没浸漆,会有点动静。浸漆后就没声了。
司马仲达
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  • 2015-9-16 13:16:49
 
你浸漆后 一般高温箱多少度 烤多久啊
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  • 2015-9-16 14:17:19
 
浸漆有两种,烘干漆是85C四小时。气干漆是自然环境24小时。
烘箱刚出来的漆是软的,有点象琥珀。放会就好了。
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  • 2015-9-15 20:29:04
 
调理好极性,就可以看二次输出了。
由于测试电压仅30V左右,如果正激;100:130的变比只能使输出达到不到40V水平。
因此;只有正确的极性才能达到200V以上的输出,在此时。
xkw1cn
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  • 2015-9-15 22:13:22
 
通电后;测量300V是否对。由于是辅助绕组稳压,300V输出会略高些,通常320V。
电压高低可由辅助绕组的稳压管值与与其串联的电阻决定。微调它们可以改变输出电压。

操作几次;就会体验到分块分布的好处。适度的间隔可以非常方便更改调试。呵呵!图示这块洞洞板被反复拆换不小于10次。咋样?看不出吧?
其实;远不用换那么多次。一般;最多两次即可。
司马仲达
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  • 2015-9-16 10:41:31
 
这张图  就是全部器件了?
正面器件多吗  
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  • 2015-9-16 12:36:17
 
仅一路;还有N多路。只是一路路测试,比较简单。
gmcg
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  • 2015-10-5 17:25:09
 
万能的洞洞板啊。楼主厉害
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  • 2015-9-16 15:12:45
 
装18V路元件;并通低压直流电:

S6.jpg
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  • 2015-9-16 15:16:54
 
同样;通过检测电压判断18V绕组极性。如果电压不够的很多;可以肯定是极性错了,变压器绕组掉个头即可。
由于前面已经整定过输出电压;我们不再认为前面的电路有错。这里;只调整18V绕组回路。
xkw1cn
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  • 2015-9-16 15:18:56
 
装了300V和18V路的正面照:

S7.jpg
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  • 2015-9-16 16:38:30
 
装焊+8V 0-7V回路:

S2.jpg
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  • 2015-9-16 16:41:08
 
双电源?为了将来0~5V,负电压是必须的。。。反正负压要求不高;有就可以,就用8V绕组反接二极管整了。反正电流很小;也无所谓。
xkw1cn
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正面大头照!

S3.jpg
司马仲达
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好大的头……
正规LED在PCB时  如果焊这么高会不会震动过不了
xkw1cn
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  • 2015-9-16 17:25:47
 
这盒子有个盖子,焊高点;想着可以把LED头顶到盖上。
xkw1cn
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确实忽略了这点,LED腿上套个套管就好了,焊起来也容易。
xkw1cn
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变个角度。。。是不是还不错?呵呵
S4.jpg
Coming.Lu
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  • 2015-9-16 19:22:41
 
有变压器,有大电容,像个电源了。
司马仲达
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  • 2015-9-16 21:00:49
 
装个高级一点的四色LED?
司马仲达
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  • 2015-9-16 21:01:48
 
记得我以前玩LED,不停的增大他的电流,让它发出无比灿烂的光芒,直到烧坏为止哈哈哈
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好主意!对理解禁带能量与束缚力有决定意义!
xkw1cn
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最近在玩生物照明相当有趣!
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百度了一下,说的很少呢,貌似把发光细菌放在灯泡中培养?你从哪买的细菌?再带上你那四轴飞行器挂着这灯绝对屌爆了
xkw1cn
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太强暴了!!!!
生物照明光线;打到树叶上,树叶居然是黑的。。。。
司马仲达
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  啊啊啊啊啊啊啊啊
Coming.Lu
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  • 2015-9-17 21:47:57
 
刚刚开始玩LED的时候,看它接2节电池能亮,接3节电池也亮。
感觉好神奇,不像灯泡,多接一个电池就容易烧。
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  • 2015-9-16 21:04:11
 
装Y电容(注意连接位置!差点位置;就会有高噪音)

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  • 2015-9-17 18:15:59
 
至此;三路整流输出全部引出。特别强调,每组输出必须有独立方正的区间,并留有间隔。不要在乎那点空出的空间,有它;电源会安全,修改电路也方便。即便若干年后,换个人也能一目了然。无它;问题多多。
XIAOTU80
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  • 2015-9-18 08:00:40
 
Y电容缺了,会有噪音?
经常在什么时候,能详细说说?
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  • 2015-9-18 09:10:40
 
变压器没屏蔽条件下,变压器一次和二次之间有耦合电容。
当一次绕组在功率管的驱动下;电压上下波荡时;就会通过这个电容将一次电压 拨动耦合到二次。
Y电容;实际上短路了这个耦合。如果没它,二次对地就会有很高的耦合噪音。

通常;如果没Y电容,无屏蔽变压器;由于一次电压摆幅达到500V以上,二次可以测到数伏电压或更高。
XIAOTU80
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  • 2015-9-18 12:25:06
 
Y电容在一次二次之间,是将干扰传递到输出,然后经输出的Y电容再到地吧
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  • 2015-9-18 13:31:28
 
是的。我这里接的;是一次和二次地之间的电容。由于ZVS;器件对地的变化率不高,这里给省了,没有对地电容。
XIAOTU80
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  • 2015-9-18 13:49:19
 
那能不能总结下,什么条件下,可以省了输出对地的Y电容
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  • 2015-9-18 13:56:19
 
我觉得,对地噪音频带比较高,主要在3M以上。因此;是否能省对地电容,主要看波形和结构。低的dv/dt和屏蔽;是省去电容的前级条件。
XIAOTU80
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  • 2015-9-20 13:41:23
 
   相比  之下,CCM模式的 具有低的DV/DT,屏蔽是指带外壳的?还是变压器带屏蔽铜箔?

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  • 2015-9-20 19:51:49
 
主要指变压器屏蔽。如果有散热器的话;也需要处理。
XIAOTU80
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  • 2015-9-20 21:30:09
 
散热器不处理的话,可能会在哪方面栽跟头?
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  • 2015-9-21 13:46:37
 
主要是辐射和临近感应的共模或差模噪音高。
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  • 2015-9-21 14:26:52
 
噪音主要来自“感应”。或是寄生LC感应或是临近噪音源对电路的感应。
散热器就是一个绝好的发射天线,如果悬空;满足了有高电压变化(激励源)和大的表面积(发射面积大)。一台大功率发射天线就此诞生。
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  • 2015-9-21 14:31:53
 
功率管的背板;一般通的都是非正弦波形。或方波或梯形波等。波形里;除基波外;还有大量谐波。它们一般随频率增加而减低。但是;向外传送能力则是随频率增加而上升。
所以;对于散热器这类噪音源;输出离噪音源越远;噪音能量越小但频率会越高。
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  • 2015-9-18 14:25:28
 
"地“即可以指真的大地或与大地连接的线,也可以指悬浮的参考点。这就是典型”虚地“。
S4.jpg
johnxih
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  • 2015-9-16 22:20:24
 
徐工也参加龙腾的活动啊,不过活动是次要的,传道解惑才是主要的,感谢徐工分享,搬个板凳听讲!!!
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  • 2015-9-17 16:33:27
 
谢谢捧场,多提宝贵意见
johnxih
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  • 2015-9-17 21:42:25
 
不好意思,把您的姓敲错了,应该是“许”工吧!
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  • 2015-9-17 21:58:21
 
没关系
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  • 2015-9-17 17:45:03
 
希望能展示工程中有规划;有分区;有棱角;有逻辑的工业美
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  • 2015-9-18 09:57:14
 
前面提到了贴片电阻;这里顺便延伸一下。
我们常用的;还有一种插件的金属膜电阻和碳膜电阻。这些电阻的生产和贴片是一样的,是用方的概念。
首先是在陶瓷管上蒸镀上电阻层。碳膜电阻是在甲烷裂解里层积,金属膜电阻是在溅射炉里多金属溅射而成基础电阻体。而后装铜帽引出线。
进入电阻线后;首先是用割刀(砂轮片)螺旋切割到额定阻值,然后钝化上漆,打标检测出厂。
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  • 2015-9-18 09:59:20
 
当然;大家也可以用这个原理,在实验室;电阻不凑手的时候,用相邻阻值电阻改制成你要的值。
xkw1cn
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  • 2015-9-18 10:32:45
 
DIY电阻时;一定要注意,不要让电阻体受潮,否则会很不稳定。
司马仲达
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  • 2015-9-18 10:48:04
 
有水碰到了,擦干就行了吧
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  • 2015-9-18 11:14:42
 
关键是电阻体一旦局部摩透,基体陶瓷就会暴露。陶瓷是多孔材料;一旦受潮,磁管就会吸水。。。。
xkw1cn
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  • 2015-9-18 14:27:17
 
尤其有汗或盐的水遇到高值电阻。。。。
johnxih
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  • 2015-9-18 19:37:15
 
好弄吗,把外面的涂层挂掉,用刀划个口?
xkw1cn
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  • 2015-9-18 21:55:52
 
用切纸刀挂掉漆膜,就会露出黑色的电阻体。用细砂纸微微打磨电阻体;电阻就会随之而变。
记得用电阻表监控着;别磨过了
johnxih
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LV8
副总工程师
  • 2015-9-18 22:02:43
 
打磨后,金属膜或金属氧化膜更薄了,阻值更大了吧。自己调只能将阻值调大吧,有调小的方法吗?
xkw1cn
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  • 2015-9-18 22:23:35
 
是滴;是越磨越大。当然;能增大也就能调小。不过;考虑到稳定性,建议单向调增。
hy.power
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  • 2015-11-25 11:33:32
 
80年代那会儿,修家用电器没合适的电阻,都是这么干的,调到合适了,用油漆把刮面涂好,很实用的方法。
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  • 2015-9-18 17:26:51
 
仔细检查电路有无搭锡和错焊后,通低压电,检查三路输出!


S6.jpg
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  • 2015-9-18 17:29:13
 
低压检测正常后;摘除一次侧20k欧启动电阻,改用AC220V正常输入。

S5.jpg
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  • 2015-9-19 15:57:04
 
DIY 0~3.3V;0~6V可调输出。
电路采用比例放大器模式;+8-7V供电;电位器给定;比例放大输出。
司马仲达
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  • 2015-9-19 16:04:15
 
为什么是+8-7V供电,因为只有15V是吗
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  • 2015-9-19 16:29:49
 
只因常见的通用放大器在9V下的噪音最低。这里就套了+8V,-7V来自变压器匝比感应。
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  • 2015-9-19 16:25:51
 
基准用TL431产生。串联2k4电阻做限流,R-K短路做成2.5V基准。原理见图:

S8.jpg
司马仲达
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  • 2015-9-19 16:30:30
 
图画错了吧 短成R和A了
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  • 2015-9-19 21:21:34
 
谢谢!确实有漏险。431没焊住。
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  • 2015-9-29 22:56:18
 
TL431和放大器:

S1.jpg
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  • 2015-9-29 23:00:32
 
TL431为SOT-23封装,焊在图上部绿线下,与两个并联的4.7k串联成2.5V基准。
放大器为LM358,DIP-8封装。DIP-8座子焊在PCB上;插装IC。图示为板子背面元件焊接状况。电位器外引;暂时空缺。
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  • 2015-9-29 23:03:25
 
图中;IC两排脚间金属线为地线,这样便于接地元件焊装。
特别需要注意的是这里有用到贴片电容。电容两头不能同时堆锡或往复焊接,否则电容非常容易损坏。
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  • 2015-9-29 23:07:27
 
是不是很简单?合适的布局可疑将电路装配化解的特别简单。你看许多元件是直接焊到管脚上的,连调试装焊;都是直接帖到管脚上。
但是;你同时需要注意到;电阻是比例调节;电容是滞后调节。先调电阻后调电容。这个顺序不建议打破。
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  • 2015-9-30 10:38:37
 
下面;我们开始DIY BUCK。
这是资料:

NCP3170.pdf

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  • 2015-10-1 18:12:38
 
选这颗料是SO-8封装,用在洞洞板上有点难度。它不能直接焊或插装。因此;需要过度。
DIYSO-8,有两种方式:
1)将原先的焊盘纵向切割成两个。由于SO-8与DIP-8脚间距是两倍关系,切割后可以兼容。
2)用引线跳接。
考虑到新手焊接技术局限,我们这次用跳接方式。
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  • 2015-10-1 18:17:23
 
跳线用1/4W电阻管脚!其它引线不推荐。
由于器件关键都是防腐和易焊处理的,比较好焊。所以;首推管脚。
但是管脚和管脚还是有很大区别。我们常见管脚大概有这几类:电阻管脚;电容管脚;晶体管管脚;大功率管管脚。
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  • 2015-10-2 08:39:25
 
这些管脚中,最漂亮的大概要数TO-39模样的晶体管了,镀金的管脚;啥时都是金光灿烂。但是;这恰是最不推荐的。金光下;是纯铁的管脚。硬且导电不怎么好用吸铁石试试?
电容管脚呢?那可是彻头彻尾的高科技——钢包铜材质!有点硬;不太是何高频信号流通。
电阻管脚?那是真材实料的紫杂铜线,最适合DIY的东东了!
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  • 2015-10-2 08:43:56
 
前面;我们几乎不提焊接的问题。基本上;除了电容;其它元件可以用“随便焊”来形容。
经过两轮DIY这次;需要提高难度了——瞬间焊!这次可是必须的。焊慢了。。。哼哼,你将陷入死循环。。。
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  • 2015-10-2 08:43:56
 
瞬间焊?就是焊接时间在0.2~0.8秒间,让热在传导到外面前就完成焊接。人的反应时间只0.1秒,这点时间不就是眨眼功夫?YES!就是这样。
本帖最后由 xkw1cn 于 2015-10-2 08:46 编辑

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  • 2015-10-2 08:43:56
 
这次;我们用长度下于10mm的铜线(管脚)做跳线,两头都是焊接。需要保证焊好一头时;热不能传导到另一头;烤化别的焊锡球。
这次焊的都是细小物件,烙铁转瞬就能弄开附近焊点。所以;必须得快。

本帖最后由 xkw1cn 于 2015-10-2 08:49 编辑

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  • 2015-10-4 22:39:35
 
说了那么多;我们要做什么?我们来看看,这是DIY的IC:

S2.jpg
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  • 2015-10-4 22:43:44
 
这是焊接后的IC。DIY过程是这样的。
先焊八根管脚到PCB上:

S3.jpg
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  • 2015-10-4 22:48:35
 
特别说一下,电阻脚是先连电阻一起焊在PCB上。焊好后;留8mm线剪下电阻。这样;八根线就会立在板上。然后压平和修整齐。
IC脚和引线对接后焊接;就是大家看到的了。
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  • 2015-10-4 22:50:28
 
因为最后焊接IC时;距离PCB焊点只几毫米,所以;得焊的很快。这种焊接的烙铁温度大概要在280~350C范围。
zhaohua2764
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  • 2015-10-5 10:15:48
 
焊得快,会不会虚焊?洞洞板质量不见得好。
xkw1cn
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  • 2015-10-5 11:41:07
 
不会。焊接有严格步骤,只要不反就不会有问题。
Grove
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  • 2015-10-5 01:36:10
 
我是直接把IC贴焊在背面,一边占用三个洞,IC脚1和4脚占1号和3号焊盘,然后把2号焊盘一分为二去焊IC二三脚,最后在用引线到别的焊盘上. 另一种方法就是一排四个脚中挑起一个脚来直接用引线到别的焊盘上去. 这样会焊得快一点.
yxc2015
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本网技工
  • 2015-10-5 11:28:41
 
高手   学习了
Grove
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  • 2015-10-5 15:58:22
 
5年前最多焊过MAX786, 28脚的.

1.jpg
xkw1cn
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  • 2015-10-5 17:00:04
 
焊功很棒!锡比较均匀!
司马仲达
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  • 2015-10-6 18:19:24
 
这根弹簧干嘛的?
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  • 2015-10-6 18:33:58
 
3KW电炉丝, 做假负载调试用的.
xkw1cn
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  • 2015-10-5 11:43:55
 
嗯,不错!管脚整下型就可以了。
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  • 2015-10-6 10:26:53
 
休假也不忘更新啊,佩服!!
司马仲达
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  • 2015-10-6 18:22:03
 
这是贴片的器件吗,插件的可以用座子吧。不过那个插件芯片座我用过2次,全新的,都把我芯片引脚短起来了害我找半天,于是被我拉黑了。
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  • 2015-10-6 21:33:31
 
座子;确实是非常讨厌。就这类转接头,要好用就得掏银子前面64脚的座子;好用就得400块。。。唉!
司马仲达
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  • 2015-10-6 21:36:06
 
我KAO,这么贵啊。赶明不搞电源了,卖座子去
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  • 2015-10-7 21:42:20
 
改行会更后悔。。。
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  • 2015-10-7 21:44:10
 
这颗IC需要一粒7微亨的电感。我们将用6毫米直径工字磁芯做。
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  • 2015-10-7 21:54:05
 
工字磁芯有两个个致命问题:边沿锋利且导电。所以;DIY时需要做预处理。
预处理包括两部份:
1)去锐口。用600目砂纸修磨一下磁芯边沿,并清洗。
2)裹介质。磁芯修磨烘干后;就可以裹介质了。介质有两种,绝缘清漆和绝缘蜡。两者都可以用。
这里的DIY工字磁芯用的是聚酯氰胺气干漆。
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  • 2015-10-7 22:02:35
 
这是浸过漆的样子:

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  • 2015-10-7 22:07:43
 
绝缘清漆有两种,一种是烘漆;性能可靠稳定但需要设备,另一种就是气干漆,可以自然风干。DIY推荐后者。
磁芯浸漆和绝缘蜡都比较容易。在相应绝缘液里浸泡一会,提起后刮去多余液体即可插到泡沫上等干。对于气干漆;夏天四小时就基本干透了。
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  • 2015-10-8 09:55:26
 
用涂覆绝缘的工字;绕0.31mm线绕三层。

S3.jpg
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  • 2015-10-8 10:14:41
 
绕好后;整形,漆包线去漆;绕管脚两圈半后剪去多于线,焊接,就成了。如果要再可靠美观一点,可以外裹层黄胶带。
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  • 2015-10-8 10:18:00
 
这就是绕好后;焊前的样子。大家注意;最好用黄胶带在线与工字磁芯间垫一层,这样可以避免漆皮不小心碰破漏电。

S4.jpg
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  • 2015-10-8 14:56:21
 
给NPC3170焊上输入输出电容;电感点锡。

S5.jpg
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  • 2015-10-8 15:01:38
 
这是焊好电感电容的NCP3170电路:

S6.jpg
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  • 2015-10-8 15:07:43
 
个人认为电解电容就应该全造成三条腿的,生产很方便,不用管方向了,多一条腿成本也不会高到哪去
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  • 2015-10-8 15:10:58
 
一厘钱都能打到英雄汉。光是卷制工艺就不一样,设备都得更新。。。
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  • 2015-10-8 15:12:58
 
前几年;看查理斯电容对极板腐蚀工艺的介绍。发现;就这铝皮都进入了微米加工阶段。唉!哪行都厅深。。。
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  • 2015-10-8 15:51:55
 
昨天认识一个高材生,做生物芯片的
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  • 2015-10-8 16:00:02
 
这行很牛。正从检测芯片往计算机方面发展。不知到以后会不会造个人造脑出来。。。
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  • 2015-10-8 15:58:20
 
焊好反馈等全部电路后的BUCK:

S7.jpg
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  • 2015-10-8 16:06:51
 
非常感谢龙腾;节前收到了样品。稍后;我们将用他们的COOLMOS做些DIY。
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  • 2015-10-8 16:09:39
 
按上电位器,电路全部组装后:

本帖最后由 xkw1cn 于 2015-10-8 16:58 编辑

S16.jpg
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  • 2015-10-8 16:57:30
 
到现在为止;我们DIY了反激、运放电路和简单的BUCK。下面;我们将升级。首先;我们DIY用自耦提高IC效率的BUCK。
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  • 2015-10-8 17:16:31
 
这次用的;是一颗古董级的料MC34063。附件是数据表。

MC34063A-D.pdf

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司马仲达
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  • 2015-10-8 20:50:46
 
我以前用51995,也是古董级的
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  • 2015-10-9 16:06:03
 
上传原理图:

S2.jpg
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  • 2015-10-9 16:07:12
 
这是一款低损耗;输出可控的DCDC。输入10~30V,输出7.5V0.8A。
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  • 2015-10-9 16:46:44
 
这颗IC,按数据表提供的原理做BUCK,无散热器时大概只能出0.3A水平。高输入低输出时的能力也仅能打到大概0.5A。就其原因;主要问题集中在IC输出用了达林顿结构,使它会有大约1.5V压降。
假设占空比50%,有0.6A电流通过时;IC导通损耗高达0.45W。对于一个热阻大概在160C/W的IC,这点功率将导致温升达72C。呵呵;这可怎么办?
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  • 2015-10-9 16:46:44
 
实际上;三极管的饱和压降一般不大,按数据表;1A时的压降仅0.45V水平。也就是说;1A时的压降损耗最多0.45W。关键是基区PN结的0.7~1V的压降,导致了达林顿有了近2V的损耗。我们这个电路;期望通过电感自耦方式;将损耗降到1/3水平。也就是说;室温下,IC能可靠出0.8A电流。
本帖最后由 xkw1cn 于 2015-10-9 16:53 编辑

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  • 2015-10-9 21:55:25
 
闲话少续,这电源DIY方式和以前一样。先做电感。由于这里的电感兼有变压器功能,所以;我们选用PQ10做电感。
电感用0.35线绕制。一次大约40匝;二次大约5匝。开气隙调接一次电感至470uH。
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  • 2015-10-9 21:58:06
 
由于是DIY;电感不浸漆,仅用黄胶带拉紧纵向绕4~5圈。引出线去漆绕骨架脚一圈半焊接即成。
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  • 2015-10-9 21:58:06
 
由于是DIY;电感不浸漆,仅用黄胶带拉紧纵向绕4~5圈。引出线去漆绕骨架脚一圈半焊接即成。
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  • 2015-10-10 07:11:03
 
二次绕这么少,在这里有什么秘诀作用?
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  • 2015-10-10 09:18:19
 
给你看个波形CH2是1脚波形,CH3是2脚波形。

S3.jpg
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  • 2015-10-10 09:24:09
 
34063末极三极管通时,由于电感的二次绕组感应,IC一脚电压为Vcc减去感应电压。按测试;感应电压大约1.5V左右。
34063内部框图:

S4.jpg
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  • 2015-10-10 09:32:13
 
这样;原先34063的压降为:
RS触发器饱和输出压降+Q2压降+Q1压降。光Q1/Q2的BE压降就会超过1.4V。
现在的压降为:
Q1饱和压降约不到0.4V。银感应电压达到了1.5V,使得RS及Q1允许有0.8V压差同时;Q1能完全饱和。所以;此时只有Q1饱和压降了。
这样;Q1导通损耗至少减低了1V。
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  • 2015-10-10 12:36:19
 
上DIY照片:

本帖最后由 xkw1cn 于 2015-10-10 12:37 编辑

S5.jpg
S6.jpg
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  • 2015-10-10 12:39:48
 
是不是很简单?如果用熟了,完全可以部分取代LM78XX系列。
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  • 2015-10-10 12:44:26
 
这个电路里;R1决定了电源限流保护值,R2/R3决定了输出电压。所以;这颗骨灰级IC,仍然可以适应1A以下;包括LED驱动在内的绝大多数应用。
按楼上原理,这个电路对应现在标注值的输出为0.5A7.5V。调节R1/R2/R3可以改变输出。
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  • 2015-10-10 21:45:33
 
轻载1、2脚波形:

S5.jpg
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  • 2015-10-10 16:07:07
 
上传空载波形:

S7.jpg
S8.jpg
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  • 2015-10-10 16:10:36
 
虽然是古董级产品,但是;依然有空载降频功能。空载损耗很低。
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  • 2015-10-10 21:48:10
 
中等负载时的1、2脚波形:

S6.jpg
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  • 2015-10-10 21:50:10
 
满载时1、2脚波形:

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  • 2015-10-11 10:12:34
 
波形已经上传。是不是波形很熟悉?现在提个问题,请大家思考一下。
CH3是PWM功率输出,按说输出高电平;低电平和自由振荡并收敛于输出。但是现在在有载时;PWM输出高电位上接近结束是有个向下的尖坑。请问为什么。为啥空载没有?
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  • 2015-10-11 10:22:59
 
电感尖峰干扰?
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  • 2015-10-11 23:23:05
 
不是的,坑与三极管构成的达林顿特性有关。
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  • 2015-10-12 20:50:00
 
这是末极三极管从饱和导通到关断过程中,前级驱动关闭瞬间;基区储存延迟效应。那个尖坑就是前级驱动关闭动作造成的
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  • 2015-10-12 20:52:35
 
三极管饱和效应与饱和度及电流有关。饱和度越高电流越大,基区储存效应也越强。所以;空载时;几乎看不到尖坑,可带载后;负载越重尖坑也越明显。
司马仲达
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  • 2015-10-15 15:48:44
 
电源最终会做哪些测试,除了电压电流以外
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